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文档简介
杨老师模拟和猜题试卷三一、单选题1. 下列说法中正确的是()A. 汽化现象是液体分子间因相互排斥而发生的B. 液体中悬浮微粒的无规则运动称为扩散运动C. 气体如果失去了容器的约束就会散开,这是因为气体分子之间存在势能的缘故D. 一定质量的某种物质,即使温度不变,内能也可能发生变化2. 一列沿着x轴正方向传播的横波,在t=0时刻的波形如图1所示,图1中某质点的振动图象如图2所示。下列说法正确的是()A. 该波的波速为0.5m/sB. 图2表示质点S的振动图象C. t=16s时质点R的位移最大D. 质点Q经过1s沿x轴正方向移动2m3. 关于物质的波粒二象性,下列说法不正确的是()A. 光的波长越短,光子的能量越大,光的粒子性越明显B. 不仅光子具有波粒二象性,一切运动的微粒都具有波粒二象性C. 光电效应现象揭示了光的粒子性D. 实物的运动有特定的轨道,所以实物不具有波粒二象性4. 2018年7月27日将发生火星冲日现象,我国整夜可见。火星冲日是指火星、地球和太阳几乎排列成一线,地球位于太阳与火星之间。此时火星被太阳照亮的一面完全朝向地球,所以其明亮而易于观察。地球和火星绕太阳公转的方向相同,轨道都可近似为圆形,已知火星公转轨道半径为地球的1.5倍,如图所示。从图示的火星与地球相距最近的时刻开始计时,则火星再次与地球相距最近时所需时间约为()A. 0.5年B. 1年C. 2年D. 4年5. 精细均匀的铅笔芯AB垂直于磁场方向放入匀强磁场中,输出电压恒定的电源一端接A点,带有滑动触头的另一端从铅笔芯的A点匀速滑动到B点,除铅笔芯外,其他电阻不计,则该过程中铅笔芯受到的安培力随时间的变化图象是()A. B. C. D. 6. 如图所示,平行等距的竖直虚线M、N、P、Q为某一电场的四个等势面,M、N、P、Q的电势分别为M、N、P、Q.一个不计重力带负电荷的粒子在电场中运动的轨迹是抛物线用实线表示,a、b、c是轨迹上的三点,其中b点为轨迹上最左端的点,下列说法正确的是()A. 该电场一定是匀强电场且QPNMB. 根据轨迹可以判断带负电荷的粒子在电场中的运动方向是唯一的C. 带负电荷的粒子在b点动能最大,在c点的电势能最小D. 带负电荷的粒子在电场中各点受到的电场力沿曲线的切线方向7. 如图所示的电路中,开关S接通后,三个规格相同的电流表均有读数。若电流表A3断开后,A1、A2读数均不超量程,则A3断开后()A. A1读数变大B. A2读数不确定C. A1读数变小D. A2读数变小8. 两个位于x轴上的点电荷+q1、-q2在正x轴上形成的各点的电势如图所示,a、b两点的场强分别为Ea、Eb.则()A. EaEbB. EaEbC. q1=q2D. q1q2二、实验题探究题9. 某同学设计了一个探究保持物体所受的合外力不变,加速度a与物体质量m关系的实验,图甲为实验装置简图。设沙和沙桶的总质量为m,改变小车的质量M,研究小车的加速度a和质量M之间的关系。在平衡了摩擦力之后,打点计时器打出的某一条纸带如图乙所示,若打点计时器所用的交流电的频率为f,试解答下列问题:(1)该实验中小车所受的合外力F一定_(填“大于”、“等于”或“小于”)沙和沙桶的总重力mg。(2)该实验可用图象法处理数据,应作a和_(填“M”或“1M”)的图象进行分析研究。(3)根据图乙纸带的数据计算小车的加速度时,为了减少实验误差,一般采用_来处理数据。该方法是把所有的实验数据都用上,从而减少实验误差。(4)若实验中测得的加速度大小为a0,结合给定的纸带数据,可算出交流电的源率为f=_。10. 如图1所示为测量阻值约几十欧的未知电阻Rx和一个电流表的内阻Rg的原理图,图中E为电源,R为滑动变阻器,R1为电阻箱,A1、A2为电流表(其中一个是待测内阻的电流表,另一个内阻为0.2)。实验步骤如下:连接好电路,闭合S,从最大值开始调节电阻箱R1,先调R1为适当值,再调节滑动变阻器R,使A1示数I1=0.2A,记下此时电阻箱的示数R1和A2的示数I2.重复以上步骤(保持I1不变),测量多组R1和I2。(1)_是待测内阻的电流表(填“A1”或“A2”);(2)测得一组R1和I2后,调节电阻箱R1,使其阻值变小,要使A1示数仍为0.2A,滑动变阻器触片应向_(填“a”或“b”)端滑动。(3)根据实验数据做出的R1与I2的关系图象如图2所示,图象的斜率k=240/A,则Rx=_,Rg=_。三、计算题11. 如图所示,粗糙斜面通过一段极小的圆弧与半径为R的光滑半圆轨道相连,整个轨道在竖直平面内,且C点的切线水平。一质量为m(可视为质点)的滑块,从斜面上距水平底面高度为R的A点释放,当滑块第一次返回到斜面上时,能上升的最大高度为12R.若滑块从斜面上D点释放,通过半圆轨道最高点C时,轨道对滑块的作用力大小为mg,求(1)滑块从D点释放后经过最低点B时的速度大小;(2)D点距水平底面的高度h。12. 如图所示为某电磁仪器的原理图。矩形区域I、III宽度相等,区域II的宽度大于区域I的宽度,三个区域内分别存在如图所示的匀强磁场,磁感应强度大小均为B.一质量为m、电荷量为+q的粒子(不计重力)以速度v垂直于竖直边界AD进入磁场,从BC边飞出磁场时速度方向与水平方向的夹角=30.已知AD、BC之间的距离为2mvqB,求矩形区域I、II的宽度d1、d2。答案和解析【答案】1. D2. C3. D4. C5. A6. A7. C8. A9. 小于;1M;逐差法;9a0S6+S5+S4-S3-S2-S110. A1;a;47.8;2411. 解:(1)滑块在最高点c时,Fc+mg=mvc2R,由机械能守恒定律得12mvB2=12mvc2+2mgR,解得:vB=6gR;(2)设斜面倾角为,从A点释放的过程中,由动能定理得:mg(R-12R)-Ff(Rsin+R2sin)=0,从D点释放的过程中,由动能定理mgh-Ffhsin=12mvB2,解得h=92R。答:(1)滑块从D点释放后经过最低点B时的速度大小为6gR;(2)D点距水平底面的高度92R。12. 解:粒子运动轨迹如图所示,粒子
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